Jornada: Energías Renovables para la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Cambio Climático Defensoría del Pueblo, Buenos Aires 2010

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Transcripción:

Jornada: Energías Renovables para la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Cambio Climático Defensoría del Pueblo, Buenos Aires 2010 Hábitat y Energía Dr. Prof. Arq. John Martin Evans Centro de Investigación Hábitat y Energía Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad de Buenos Aires evansjmartin@gmail.com

Alta dependencia en energías fósiles: 87 % 6% 6% 1% 0% Oferta mundial de energía, 2006 Petroleo 36% Carbon Gas 23% Hidroelectricidad Nuclear Renovables Renovables (no electricos) 28%

Crecimiento de la población mundial 8000 7000 6000 5000 8000 4000 7000 3000 6000 2000 5000 1000 4000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 3000 2000 1000-10000 -8000-6000 -4000-2000 0 2000 0

Distribución mundial de energía solar

Fuentes de energía en Argentina Otros Gas 49,7 % Petróleo 39,0 % Hidro 4,9 % Nuclear 2,8 % Carbón Mineral 0% Bagazo 1% Leña 1% Primarios 1% Energía Hidráulica 5% Nuclear 3% Bagazo 1,2 % Leña 1,1 % Carbón 0,5 % Petróleo Otros 0,8 % 39% Dependencia en combustibles fósiles Gas Natural 50% 89,2 % Secretaría de Energía de la Nación: Balance Energético Nacional, 2006

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Fuentes de energía en Argentina: Gas Reservas: Producción: Disponible: 1980-2006: reducción de 48 a 8 años en 26 años 1980-2006: aumento sostenido 7 años de reservas, con producción actual. Menores reservas, mayor extracción y exportación. 55 50 45 Producción: Millones de TEP) Reservas (Años) 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Emisiones de GEI: edificios % de emisiones GEI 14 4 5 1 Acondicionamiento Otros usos en edificios Producción materiales Transporte 76 Otros usos Resultado: Emisiones producidas por edificios en Argentina: 24-25% del total nacional de emisiones. Calefacción, refrigeración, iluminación artificial (relación con el diseño) > 14 %, = 2/3 del uso de energía en edificios.

Radiación solar disponible Enero Buenos Aires ~6,5 kwhrs/día Neuquén 15 % mas energía solar. Referencia: Atlas de energía solar de la República Argentina Hugo Grossi Gallegos y Raul Righini

Radiación solar disponible Junio Buenos Aires 2 kwhrs/día San Juan: 50 % mas energía solar Referencia: Atlas de energía solar de la República Argentina Hugo Grossi Gallegos y Raul Righini

Medición de radiación solar Estación del CIHE-FADU-UBA: 10 años de registros

Recurso solar Máxima intensidad de radiación solar disponible 1373 W/m 2 Constante solar: con leve variación según distancia sol-tierra Máximo a nivel del mar 1000 W/m 2 Con la absorción de la atmosfera Promedio recibido, capa superior del atmosfera 343 W/m 2 Tomando en cuenta rotación de la tierra y su curvatura Promedio recibido en la superficie de la tierra 172 W/m 2 Con variaciones hasta 240 W/m2 en lugares favorables Promedio intensidad de radiación solar en invierno 80 W/m2 Valor de Bs As, muy variable según latitud y clima 1200 Radiación, Watts/m2 1000 800 600 400 200 0

Importancia de energía en edificios Energía electrica Bs As Gas en Bs. As. Edificios 75% Otros 12% Industria 7% Otros 3% Industrial 9% Residencial 38% GNC 15% Comercio y servicios 41% Comercial 13% Residencial 62%

Desarrollo de la energía solar Energía solar térmica Agua caliente de uso directo Electricidad con energía solar térmica Secado / agro Arquitectura solar Destilación / tratamiento de agua Energía fotovoltaica Instalación aislada Pequeñas aplicaciones Aislada con red local, con o sin complemento Conectada a red Sistemas centrales Sistemas distribuidos/integrados en edificios Tecnología: No disponible en Argentina Subrayado: aplicaciones aptas para Buenos Aires

Energía solar en vivienda Sistemas solares pasivos Calefacción de espacios interiores Proyectos en Bariloche

Ejemplos de instalaciones solares térmicas en Argentina Termosifón mochilla Concentración lineal Instalación en oficinas Tubos evacuados Tanque integrado Instalación residencial

Energía solar Protección, captación y eficiencia Estudios y ensayos con maquetas en el Heliodón, simulador del movimiento aparente del sol, durante el proceso de diseño.

Sede de Greenpeace, Bs As, Argentina FV + sistema de agua caliente + protección solar Evaluación costo-beneficio y sustentabilidad

Comentarios finales Mercado de productos solares: venta, instalación y mantenimiento Colectores 65 % Diseño y dimensionamiento 5 % BOS Balance of System 13 % Costo de instalación 17 % Mantenimiento de sistemas no convencionales. Integración en edificios: orientación e inclinación, obstáculos físicos y legales. Formación de profesionales y técnicos. Necesidad de normas, ensayos y etiquetas. Acceso al sol en códigos de ordenamiento urbano. Políticas y promoción de tecnologías nacionales, desarrollar el mercado e incentivar instalaciones.

Gracias evansjmartin@gmail.com